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无芯光纤
无芯光纤采用高纯石英拉制,涂覆层材料采用两层丙烯酸树脂结构。光纤无纤芯,不通光,光纤几何尺寸均匀、机械强度高,可用于光纤端帽、光纤绕环垫底等应用。
异形芯结构光纤
异形芯结构光纤采用八边形、六边形或矩形等非圆形纤芯结构,可提供不同尺寸、数值孔径及包层结构配置。产品通过特殊纤芯几何设计满足多样化的光纤传输与光场应用需求,并可根据实际应用选择不同纤芯尺寸及单包层、双包层结构。
190-1100nm紫外-近红外宽带透射光栅
MP-YG-UV-NIR-190-1100是一款覆盖紫外、可见光至近红外波段的宽带透射光栅,采用熔融石英基底及表面浮雕刻蚀结构,工作波长覆盖 190–1100 nm。产品具有较高衍射效率、高色散、低偏振依赖、低杂散光及良好的温度和环境稳定性。小型化透射结构便于构建紧凑型光路,适用于宽带光谱仪、UV-VIS-NIR光谱分析及精密光学系统集成。
异形芯结构光纤
异形芯结构光纤采用八边形、六边形或矩形等非圆形纤芯结构,可提供不同尺寸、数值孔径及包层结构配置。产品通过特殊纤芯几何设计满足多样化的光纤传输与光场应用需求,并可根据实际应用选择不同纤芯尺寸及单包层、双包层结构。
实验室暗室高光谱成像系统
实验室暗室高光谱成像系统是一套面向科研与高精度检测应用的一体化高光谱成像平台,可配置 400-1000 nm 可见-近红外 或 900-1700 nm 近红外 高光谱相机,在受控暗室环境下实现稳定、重复的样品光谱与空间信息采集。系统集成高精度运动平台、全谱段照明、成像控制及采集软件,可完成自动对焦、精密扫描和连续成像,适用于材料分析、生物检测、文物研究、高光谱教学及基础科研等场景。
圆形匀化光纤
圆形匀化光纤是一款面向激光传输与光束整形应用的特种光纤,具有良好的几何均匀性、高损伤阈值及均匀的横场强度分布,可实现稳定高效的激光耦合与光束匀化,适用于激光清洗等应用场景。
190-437nm紫外透射光栅
190–437 nm紫外透射光栅是一款面向紫外及近紫外光谱分析应用的高线密度透射式衍射光栅。产品采用熔融石英基底及表面浮雕刻蚀型透射光栅结构,工作波长覆盖 190–437 nm,光栅线密度达到 2421 lines/mm。该产品在 300 nm 波长处具有 0.15°/nm 的典型角度色散,并在整个规定工作波段内提供 >40% 的非偏振衍射效率。结合低偏振依赖、低杂散光、低波前畸变以及良好的温度和环境稳定性,可作为紧凑型紫外光谱仪、科研光谱分析设备以及OEM光谱模块中的核心分光元件。
200-400nm紫外透射光栅
200–400 nm紫外透射光栅是一款面向紫外光谱分析应用的高线密度透射式衍射光栅,采用熔融石英基底和表面浮雕刻蚀结构,工作波长覆盖 200–400 nm。产品具有 2846.9 lines/mm 的高线密度,在300 nm处典型角度色散可达 0.21°/nm,能够实现良好的波长分离能力。凭借较高衍射效率、低偏振依赖、低热膨胀以及紧凑的尺寸设计,可作为紫外光谱仪和OEM光谱模块中的核心分光元件,适用于科研、工业检测及精密光谱分析等应用。
263-276nm紫外透射光栅
MP-YG-UV-263-276是一款面向紫外光谱应用的高性能透射光栅,采用熔融石英基底及表面浮雕刻蚀结构,工作波长范围为 263–276 nm。产品具有 2849 lines/mm 的高线密度,在 270 nm 处典型色散达 0.19°/nm,具备高衍射效率、低偏振依赖、低杂散光及良好的环境稳定性,可满足高分辨率紫外光谱分析需求,适用于紫外光谱仪、光谱分析设备及各类精密光学系统集成。
掺铒光纤
掺铒光纤是一款面向1.5μm波段光纤放大与激光应用的特种增益光纤。产品采用掺铒纤芯设计,工作波长覆盖 1530~1565 nm,具有较高的纤芯吸收能力和良好的光学性能,可在泵浦光作用下实现稳定的光信号增益。其纤芯数值孔径为 0.22±0.02,模场直径为 5.7±0.8 μm,1530 nm 处纤芯吸收系数达到 20.0±3.0 dB/m。产品具有良好的几何一致性和机械可靠性,适用于光纤放大器、光纤激光器、ASE光源以及光纤传感与科研实验等应用,并可根据实际需求提供定制服务。
190–850nmUV-VIS光谱仪
190–850 nm UV-VIS光谱仪是一款面向紫外-可见光谱分析及OEM系统集成的紧凑型宽带光谱仪,单台设备即可覆盖 190–850 nm 紫外至可见光波段。系统采用高效率透射光栅及 Mirror-Grating-Mirror(MGM)光学结构,在 54 × 48 × 16 mm 的紧凑尺寸内实现宽光谱覆盖、高光通量及稳定的光谱性能。系统采用近无热化结构设计,温度引起的波长漂移 <0.02 nm/°C,适用于吸收、透射、反射、荧光以及紫外-可见光谱检测等应用。
固态钛蓝宝石飞秒再生放大器(2mJ@1kHz)
该系列专为 kHz重复频率 设计,可实现微加工、光谱学以及先进材料加工的应用效率。 这些紧凑型系统专为 “交钥匙”式操作 而设计,可无缝集成至严苛的应用中。我们独有的免调试设计免去了手动重新校准的麻烦,以较低的维护成本提供持续且稳定的性能。